流体与催化剂颗粒之间有较大的温度差和浓度差,流固相不能当成一个虚拟的均相处理,派生出了非均相模型;如果再考虑到颗粒内部的温度与浓度梯度,又会产生考虑到粒内温度浓度梯度的模型。

流体与催化剂颗粒之间有较大的温度差和浓度差,流固相不能当成一个虚拟的均相处理,派生出了非均相模型;如果再考虑到颗粒内部的温度与浓度梯度,又会产生考虑到粒内温度浓度梯度的模型。


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对流体热速率=系数×推动力,其中推动力是( )。 A两流体的温度差B流体与壁面(或反之)间的温度差C同一流体的温度差D流体的速度差

属于气固相催化反应固定床反应器拟均相二维模型的特点是()A.粒子与流体间有浓度差B.粒子与流体间无浓度差C.床层径向有温度梯度D.床层径向有浓度梯度

不属于气固相催化反应固定床反应器拟均相二维模型的特点是__。A.粒子与流体间有温度差B.粒子与流体间无温度差C.床层径向有温度梯度D.床层轴向有温度梯度

属于气固相催化反应固定床反应器拟均相二维模型的特点是()A、粒子与流体间有温度差B、粒子与流体间无温度差C、床层径向有温度梯度D、床层轴向有温度梯度

列管式换热器的冷热流体并流的平均温度差()逆流的平均温度差。 A、大于B、等于C、小于

对流传热速率=系数×推动力,其中推动力是( )。A.两流体的温度差B.流体温度和壁温度差C.同一流体的温度差D.两流体的速度差

在流体进出口温度完全相同的情况下,逆流的温度差要小于折流的温度差。

离心过滤通常用于()的悬浮液的分离A、固相含量较、颗粒较大B、固相含量较高、颗粒较大C、固相含量较高、颗粒较小D、固相含量较低、颗粒较小

当两种流体,执交换器中传递热量,进出口温度差相差较大时,则平均温度差可按()计算A、对数平均温度差B、算术平均温度差C、指数平均温度差D、函数平均温度差

冷热流体在换热时,并流时的传热温度差要比逆流时的传热温度差大。

根据傅立叶定律 ,式中△t是()。A、两流体的温度差B、两流体的平均温度差C、壁面两侧的温度差D、流体主体与壁面之间的温度差

对流传热速率=系数×推动力,其中推动力是()。A、两流体的温度差B、流体温度和壁温度差C、同一流体的温度差D、两流体的速度差

地层中微粒运移是指由于(),使储层中固有的颗粒脱落,随流体发生移动,在孔隙通道中形成“桥堵”或“帚堵”堆积。A、流体流速较高B、压差波动较大C、流体流速较高或压差波动较大D、流体与地层水不配伍

钻井液在层流时,固相颗粒与固相颗粒之间、固相颗粒与流体分子之间、流体分子与流体分子之间内摩擦力的总和,称为()。A、动切力B、漏斗粘度C、塑性粘度D、滤失量

不属于气固相催化反应固定床反应器拟均相二维模型的特点是()A、粒子与流体间有温度差B、粒子与流体间无温度差C、床层径向有温度梯度D、床层轴向有温度梯度

在同一毛细管中有两相流体共同渗流时,其流速与流体的()有关。A、密度差B、粘度差C、金属离子的浓度差D、含盐浓度差

在化工传热中,对流传热的推动力为()。A、冷流体进出口的温度差B、热流体进出口的温度差C、冷热流体间的温度差D、冷(热)流体与壁面之间的温度差

当换热器两侧流体均变温时,采用()操作可得较大的平均温度差,强化传热效果。A、逆流B、并流C、顺流D、错流

空气在水中的溶解度与()成正比。A、温度B、水量C、所受压力D、气液相之间浓度差

属于气固相催化反应固定床反应器拟均相二维模型的特点是()A、粒子与流体间有浓度差B、粒子与流体间无浓度差C、床层径向有温度梯度D、床层径向有浓度梯度

单选题在换热器中,间壁任一侧的对流传热速率=推动力/阻力,其中推动力是指()A两相流体温度差(T – Tˊ)B冷流体进出口温度差(T2ˊ-T1ˊ)C热流体进出口温度差(T2-T1)D流体主体温度和管壁温度差(T – TW)或(TWˊ– Tˊ)。

单选题公式q=KAΔt中,Δt的物理意义是()。A器壁内外壁面的温度差B器壁两侧流体对数平均温度差C流体进出口的温度差D器壁与流体的温度差

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单选题空气在水中的溶解度与()成正比。A温度B水量C所受压力D气液相之间浓度差

单选题实验发现,单位时间内、单位面积上流体A扩散造成的物质流与在B中流体A的()成正比。A浓度梯度B温度梯度C浓度差

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单选题对流体热速率=系数×推动力,其中推动力是().A两流体的温度差B流体与壁面(或反之)间的温度差C同一流体的温度差